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  1. 一种射频功率管的输入输出阻抗测量方法

  2. 在设计射频放大电路的工作中,一般都要涉及到输入输出阻抗匹配的问题,而匹配网络的设计是解决问题的关键,如果知道网络设计需要的阻抗,那么就可以 利用射频电路设计软件(如RFSim99)自动设计出匹配网络,非常方便。一般在阻抗匹配要求不很严格的情况下,或者只关心其他指标的情况下,可以对器件 的输入输出阻抗作近似估计(有时器件参数的分散性也要求这样),只要设计误差不大就可行。但是在射频功率放大器的设计中,推动级和末级功率输出的设计必须 要提高功率增益和高效率,这时知道推动级和功率输出级的输入输出阻抗就
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-04-06
    • 文件大小:288kb
    • 提供者:walkman999
  1. 射频电路设计技术 王磊,杨红 等编著

  2. 内容简介本书系统地介绍射频通信电路设计的基本原理和方法,共分11章,前3章介绍射频设计前沿动态、基本原理及射频电路中最基本的元器件;后8章详细介绍了滤波器、匹配网络、放大器、混频器、振荡器和锁相环等通信工程必不可少的组成部分的原理分析及设计过程,对于设计中常常遇到问题的章节还配有例子。每章开始有一小段对本章内容的简单介绍,让读者可以在较短时间融入该章节的学习境界中;每一章节的结束部分为本章小结及参考文献,这样可以让读者在学习之余巩固学习效果、拓宽知识面。 本书内容全面、逻辑与结构合理,讲解由浅
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-09-30
    • 文件大小:11mb
    • 提供者:z3912
  1. ads2008射频电路设计与仿真实例01

  2. 由于资源太大,我把他分成了01-10,您可以下载时点击"上传者"进入后,依次下载完毕即可。 这是很经典的ADS教程 对于学习射频电路设计也是很好的书。 目录如下: 第1章 ADS2008简介 1.1 ADS与其他电磁仿真软件比较 1.2 ADS2008的新功能及其安装 1.2.1 概述 1.2.2 ADS2008的新功能 1.2.3 ADS2008的安装 第2章 ADS2008界面与基本工具 2.1 ADS工作窗口 2.1.1 主窗口 2.1.2 原理图窗口 2.1.3 数据显示窗口 2.1.
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-10-05
    • 文件大小:42mb
    • 提供者:lp593258301
  1. ads2008射频电路设计与仿真实例02

  2. 由于资源太大,我选择的分开上传(01-10),下载时请点击“上传者”,进入后依次下载即可。 全书目录如下: 第1章 ADS2008简介 1.1 ADS与其他电磁仿真软件比较 1.2 ADS2008的新功能及其安装 1.2.1 概述 1.2.2 ADS2008的新功能 1.2.3 ADS2008的安装 第2章 ADS2008界面与基本工具 2.1 ADS工作窗口 2.1.1 主窗口 2.1.2 原理图窗口 2.1.3 数据显示窗口 2.1.4 Layout版图工作窗口 2.2 ADS基本操作 2
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-10-05
    • 文件大小:44mb
    • 提供者:lp593258301
  1. 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差.pdf

  2. 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差pdf,在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,而仪表放大器的典型应用就是这种情况,因为其内在的共模抑制能力,它能从较强共模噪声和干扰中提取较弱的差分信号。AN-671 从实用出发选择射频干扰输入滤波器元件值 具体设计实例 以下规则可极大地简化RC输入滤波器的设计。 1适用于AD620系列仪表放大器的射频干扰抑制电路 1.首先,确定两只串联电阻的值,同时确保前面的电路 图3是针对通用型仪表放大器(
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:623kb
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 射频电路设计实例以及一些经常遇见的问题

  2. 射频电路设计很多人都会,那么你知道它的一些注意事项吗?在实际电路设计中,会遇到各种奇怪的问题,这就需要自己通过实践来积攒经验。真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波等,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。 一、RF电路设计的常见问题 1、数字电路模块和模拟电路模块之间的干扰 如果模拟电路(射频)和数字电路单独工作,可能各自工
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38620839
  1. ADS射频电路仿真实例.rar

  2. ADS学习笔记中仿真实例,包含阻抗匹配,滤波器,低噪放,功分器,功率放大器,耦合器这些的ADS仿真实例
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-08-14
    • 文件大小:106mb
    • 提供者:Serendipity1027
  1. 模拟技术中的射频电路设计的常见问题及五大经验总结

  2. 射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。     不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波等,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。     RF电路设计的常见问题     1、数字电路模块和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:169kb
    • 提供者:weixin_38590685
  1. 射频电路设计中的热量分析

  2. 引言   热量管理是所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号还是脉冲信号,如果产生的热量得不到有效疏导,它们都将导致印制电路板(PCB)上和系统中的热量积聚。对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。   1 理解热量   防止电路热量积聚需要一定的想象力:可以想象成热量从一个热源(如功率晶体管)流向一个目的地(如散热片或设备底座)。   理解热量在系统各射频/微波元件中是如何产生的也有助于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:92kb
    • 提供者:weixin_38657353
  1. RFID技术中的一种射频收发器的优化方案

  2. 引言   传统收发器设计中,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但实际设计过程中,工程师需要处理几个常见问题,包括阻抗匹配、共模电压匹配以及复杂的增益计算。了解发射机和接收机中的差分电路对优化增益匹配和系统性能很有帮助。   1  差分接口优势   差分接口有三大主要优势。首先,差分接口可抑制外部干扰和接地噪声。其次,它可以抑制偶次阶输出失真。这对于零中频(ZIF
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:489kb
    • 提供者:weixin_38502929
  1. 射频收发器的设计优化

  2. 在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但实际设计过程中,工程师需要处理几个常见问题,包括阻抗匹配、共模电压匹配以及复杂的增益计算。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:354kb
    • 提供者:weixin_38679839
  1. RFID技术中的宽带射频功率放大器的匹配电路设计

  2. 摘要:介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现放大器的最佳性能。利用该方法设计了一款应用于推挽式功率放大电路的匹配电路,仿真结果表明,匹配效率高达99.93%.   阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:293kb
    • 提供者:weixin_38597533
  1. 基础电子中的教你在射频电路中如何选择电感

  2. 在手机、RFID、测试设备、GPS、雷达、Wi-Fi以及卫星无线电等应用的高频模拟电路和信号处理中,电感是最重要的元件之一。通常,它可以承担的几项主要功能包括电路调谐、阻抗匹配、高通和低通滤波器,还可以用作RF扼流圈。选择在设计中使用RF电感的电子工程师有多种选择。而电感的种类也很多,比如功率电感、贴片电感等等。为了简化这种选择,本文将讨论电感元件的各种类型及其常见用法。   RF电感的用途   大部分电子器件都含有RF电感。"为了跟踪动物,在我们家养动物的皮肤中植入的玻璃管内部都含有一个电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:81kb
    • 提供者:weixin_38551431
  1. RFID技术中的解决射频设计中的热问题

  2. 热量管理是所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号还是脉冲信号,如果产生的热量得不到有效疏导,它们都将导致印制电路板(PCB)上和系统中的热量积聚。对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。   防止电路热量积聚需要一定的想象力:可以想象成热量从一个热源(如功率晶体管)流向一个目的地(如散热片或设备底座)。   理解热量在系统各射频/微波元件中是如何产生的也有助于热量分析。例如,功率放大器发热不
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:126kb
    • 提供者:weixin_38679045
  1. 射频电路中的阻抗匹配

  2. 在低频电路中,大多数放大器是电压放大器。该电路要求与负载阻抗相比,信号源阻抗要非常低。假如一个传感器...
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:26kb
    • 提供者:weixin_38646706
  1. RFID技术中的射频电路中的阻抗匹配

  2. 在低频电路中,大多数放大器是电压放大器。该电路要求与负载阻抗相比,信号源阻抗要非常低。假如一个传感器或信号源的输出阻抗是25Ω,一旦接收此信号的放大器的输人阻抗远大于25Ω时,这个电路就能正常工作了。“远大于”的物理意义就是要大1O倍以上,虽然有时要求大100倍以上。因此对于25Ω的信号源来说,虽然最苛刻的条件要求输入阻抗是2500Ω,而实际放大器的典型输入阻抗要远小于这个值。   射频电路与此有一些不同。射频放大器通常按照功率参数区分,即使在功率级别很低时也是如此。大多数情况下,射频电路拥有
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:38kb
    • 提供者:weixin_38547409
  1. 声表滤波器的阻抗匹配分析

  2. 为了提升声表滤波器在射频电路中的性能,除了优化声表滤波器自身的性能外,其与外部电路的阻抗匹配也是相当重要的。本文基于实现声表滤波器在射频电路中性能最大化利用的目的,总结与归纳了一些常用的声表滤波器在射频电路中的阻抗匹配方法,也提出了两种射频电路中不平衡转平衡的阻抗匹配方法,并对它们作了ADS仿真验证,仿真表明该方法确实能提升滤波器在电路中的性能,从而使整个电路的相关性能得以优化。
  3. 所属分类:其它

  1. 教你在射频电路中如何选择电感

  2. 在手机、RFID、测试设备、GPS、雷达、Wi-Fi以及卫星无线电等应用的高频模拟电路和信号处理中,电感是重要的元件之一。通常,它可以承担的几项主要功能包括电路调谐、阻抗匹配、高通和低通滤波器,还可以用作RF扼流圈。选择在设计中使用RF电感的电子工程师有多种选择。而电感的种类也很多,比如功率电感、贴片电感等等。为了简化这种选择,本文将讨论电感元件的各种类型及其常见用法。   RF电感的用途   大部分电子器件都含有RF电感。"为了跟踪动物,在我们家养动物的皮肤中植入的玻璃管内部都含有一个电感
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:80kb
    • 提供者:weixin_38636577
  1. 射频电路设计实例以及一些经常遇见的问题

  2. 射频电路设计很多人都会,那么你知道它的一些注意事项吗?在实际电路设计中,会遇到各种奇怪的问题,这就需要自己通过实践来积攒经验。真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波等,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是性成功设计的保证。  一、RF电路设计的常见问题  1、数字电路模块和模拟电路模块之间的干扰  如果模拟电路(射频)和数字电路单独工作,可能各自工作良
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38732744
  1. 射频电路中的阻抗匹配

  2. 在低频电路中,大多数放大器是电压放大器。该电路要求与负载阻抗相比,信号源阻抗要非常低。假如一个传感器或信号源的输出阻抗是25Ω,一旦接收此信号的放大器的输人阻抗远大于25Ω时,这个电路就能正常工作了。“远大于”的物理意义就是要大1O倍以上,虽然有时要求大100倍以上。因此对于25Ω的信号源来说,虽然苛刻的条件要求输入阻抗是2500Ω,而实际放大器的典型输入阻抗要远小于这个值。   射频电路与此有一些不同。射频放大器通常按照功率参数区分,即使在功率级别很低时也是如此。大多数情况下,射频电路拥有固
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:34kb
    • 提供者:weixin_38554193
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